シアヌル酸トリアリルの世界市場

【英語タイトル】Triallyl Cyanurate (CAS 101-37-1) Market Research Report

BAC Reportsが出版した調査資料(BACAS60027)・商品コード:BACAS60027
・発行会社(調査会社):BAC Reports
・発行日:2024年12月
・ページ数:約70
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(納品まで約1週間)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名使用)USD3,180 ⇒換算¥461,100見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

本調査レポートはシアヌル酸トリアリルのグローバル及び主要地域(ヨーロッパ、アジア、北米など)市場に関する包括的なデータをお届けしています。
本レポートはシアヌル酸トリアリルの概要、応用分野、関連パターンなどを掲載しています。

シアヌル酸トリアリル市場を概観し、シアヌル酸トリアリルのメーカー名を挙げ、そのサプライヤーを示しています。

また、主要市場におけるシアヌル酸トリアリルの価格も掲載しています。

上記の他に、本レポートではシアヌル酸トリアリル市場における消費者(需要先)をリストアップしています。

※委託調査のご案内※
BAC Reports社は世界市場及び地域市場(北米・中南米、アジア太平洋、欧州連合、ロシアとCIS)の化学工業製品の詳細な市場調査をクライアント様に提供します。
国や地域を問わず、化学製品ごとに以下の項目を分析することができます:

・生産能力と生産量
・消費量と構造
・市場価格の動向
・輸出と輸入
・既存技術
・原料市況
・市場ニュース要約
・市場予測

シアヌル酸トリアリル市場調査レポートは次の情報をご提供致します。
・市場の現状と展望、市場予測
・化学製品の範囲、商標、類似製品、応用分野
・地域および世界の生産者、消費者、貿易業者(連絡先を含む)

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1. シアヌル酸トリアリル
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報

2. シアヌル酸トリアリルの用途
2.1. シアヌル酸トリアリルの応用分野、川下製品

3. シアヌル酸トリアリルの製造法

4. シアヌル酸トリアリルの特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明

5. 世界のシアヌル酸トリアリル市場
5.1. 一般的なシアヌル酸トリアリル市場の状況、動向
5.2. シアヌル酸トリアリルのメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. シアヌル酸トリアリルのサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. シアヌル酸トリアリル市場予測

6. シアヌル酸トリアリル市場価格
6.1. 欧州のシアヌル酸トリアリル価格
6.2. アジアのシアヌル酸トリアリル価格
6.3. 北米のシアヌル酸トリアリル価格
6.4. その他の地域のシアヌル酸トリアリル価格

7. シアヌル酸トリアリルの最終用途分野
7.1. シアヌル酸トリアリルの用途別市場
7.2. シアヌル酸トリアリルの川下市場の動向と展望

【参考情報】トリアリルシアヌレート(Triallyl Cyanurate、TAC)は、その化学特性や用途から、工業材料において広く利用されている化合物です。化学式はC12H15N3O3で、分子量は249.27 g/molです。CAS番号は101-37-1です。一般的には無色から淡黄色の液体または固体として存在し、特有の芳香を持っています。誘起化学的特性により、特に高温で優れた耐熱性を示すため、特殊なポリマーの製造に使用されています。

TACはトリアジン環を持ち、この構造は高い化学安定性を提供します。物理的な特性としては、融点が26-28℃、沸点が約144℃ (10 mmHg) です。水には不溶性ですが、エタノールやジエチルエーテル、ベンゼンなどの有機溶媒に溶けます。このような溶解性の特性から、様々な化学反応において溶媒として利用されることがあります。また、高い交連能力を有しており、特に電子材料や耐熱性が要求される樹脂材料において交連剤として重宝されます。

主な用途としては、高性能樹脂、特にエポキシ樹脂の架橋剤としての使用が挙げられます。TACは高温、高電圧、高湿度の環境でも優れた性能を発揮するため、電子部品の絶縁材料やプリント基板用耐熱材料として重要です。また、プラスチックやゴム材料に添加することで、その物理化学的特性を強化します。特にゴム業界では、耐熱性や耐候性を強化するための架橋剤として幅広い応用がされています。

製造については、通常アクリロニトリルからの一連の化学反応を経て行われます。まず、アクリロニトリルを原料として、アリルアルコールを反応させることでアリルシアヌレートを生成します。このステップはアルカリ性条件下で進行し、過剰のアリルアルコールを除去するための蒸留工程を含みます。続いて、部分的に中和した溶液と追加のアリルアルコールを混合し、トリアリル化反応を進行させることで、最終的にトリアリルシアヌレートを得ることができます。この合成プロセスは一貫して行われることで高純度の製品を得ることが可能です。

TACに関する特許も数多く存在し、それらは主に新しい合成方法の開発や、樹脂への応用技術に関連しています。例えば、架橋剤としての性能をより安定化・向上させるための処方方法や、他の化合物との相乗効果を発揮する材料開発に関するものです。特許情報は、合成プロセスの具体的な条件や新しい用途、異なる素材とのブレンド方法などが詳細に記載されており、これらの情報をもとに技術革新が促進されています。

安全性についても重要な要素です。TACは一般に低毒性ですが、取り扱いには注意が必要です。皮膚や目に対する刺激の可能性があるため、適切な個人用保護具の着用が推奨されます。また、適切に保管し、漏洩や吸入を避けるための取扱いが求められます。これにより、安全に使用し、最大限の性能を発揮することが可能となります。

総括すると、トリアリルシアヌレートは優れた耐熱性や化学的特性を活かし、特に電子材料や耐熱樹脂分野で重要な役割を担っています。製造や取扱いにおいては、適切なプロセスと安全基準に従うことで、その真価を発揮します。研究者やエンジニアは、特許や既存の技術をもとにさらに進化した素材、と新しいアプリケーション開発に向けて探求し続けています。

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